[发明专利]一种基于分布式光纤测温(DTS)的压裂水平井裂缝诊断模拟实验装置及其方法有效
| 申请号: | 201710230033.9 | 申请日: | 2017-04-10 |
| 公开(公告)号: | CN106907138B | 公开(公告)日: | 2018-10-09 |
| 发明(设计)人: | 李海涛;罗红文;朱晓萍;王科;刘畅;李颖;夏涛 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
| 主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B43/267;G01K11/32 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 610500 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 分布式 光纤 测温 dts 水平 裂缝 诊断 模拟 实验 装置 及其 方法 | ||
1.一种基于分布式光纤测温(DTS)的压裂水平井裂缝诊断模拟实验装置的方法,其特征在于,具体步骤包括:
(1)安装一种基于分布式光纤测温(DTS)的压裂水平井裂缝诊断模拟实验装置,安装模拟井控储层系统(3)时,将三个模拟压裂段中模拟人工裂缝(331)的长度由大到小依次设置为Lf1、Lf2、Lf3,裂缝高度均为Hf0,裂缝宽度均为Wf0,连接该模拟实验装置中的管线,向储液池(5)中加入适量工作液,然后将出液管线(26)出口末端和进液管线(51)入口端放入储液池(5)工作液液面以下;
(2)打开出液口阀门(25)、恒流泵(411),开启恒温槽(413)加热,设置恒流泵(411)的初始流量为Q0,注意观察流量计(412),确保各个压裂段的工作液注入流量一致,设置恒温槽(413)的加热温度为T0,观察流量计(412),确保各个压裂段注入工作液的初始温度一致;
(3)待温度计(414)和流量计(412)读数稳定后,打开DTS系统(1)、打开激光光源(11),观察信号接收器(12)测得的温度剖面数据,待温度剖面数据稳定后,读出三个模拟人工裂缝(331)处的井筒温度T10、T20、T30;
(4)增加恒流泵(411)的流量至Q1,注意观察流量计(412),确保各个压裂段的工作液注入流量一致,恒温槽(413)的加热温度仍然为T0保持不变,观察流量计(412),确保各个压裂段注入工作液的初始温度一致;
(5)待温度计(414)、流量计(412)读数、信号接收器(12)显示的温度剖面数据稳定后,读出三个模拟人工裂缝(331)处的井筒温度T11、T21、T31;
(6)重复步骤(4)和步骤(5),得到单个压裂段注入流量为Q0~Qi时,三个模拟人工裂缝(331)处对应的井筒温度T10~T1i、T20~T2i、T30~T3i,至此,第一组裂缝长度数据测试已完成;
(7)关闭恒流泵(411),恒温槽(413)停止加热,更换三个模拟压裂段中的模拟储层岩体(33),模拟人工裂缝(331)的长度由大到小依次设置为Lf4、Lf5、Lf6,其中:Lf4<Lf3,裂缝高度均为Hf0,裂缝宽度均为Wf0,重复步骤(2)~步骤(6),即可完成第二组裂缝长度数据测试,测得Q0~Qi时,三个模拟人工裂缝(331)处对应的井筒温度T40~T4i、T50~T5i、T60~T6i;
(8)重复步骤(7),测出Q0~Qi时,n个不同模拟人工裂缝长度(Lf1、Lf2、Lf3、Lf4、…、Lfn),n根据具体实验需要而定,对应的井筒温度T10~T1i、T20~T2i、T30~T3i、T40~T4i、…、Tn0~Tni;
(9)将步骤(8)所采集的数据绘制成模拟人工裂缝长度诊断综合图版,根据温度剖面和单个压裂段的流量,便可直接读出模拟人工裂缝(331)的长度,即实现了基于温度剖面和单个压裂段流量对模拟人工裂缝长度进行诊断;
(10)类似地,模拟人工裂缝宽度和模拟人工裂缝高度诊断的实施步骤与模拟人工裂缝长度诊的实施步骤一致,重复步骤(1)~步骤(9),即可建立起模拟人工裂缝宽度、高度诊断综合图版,即实现了基于温度剖面和单个压裂段流量对模拟人工裂缝高度、宽度进行诊断。
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